高镍充放电过程中锂浓度梯度的演变和扩展

锂电联盟会长 2022-08-08 21:36
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!


第一作者:Byeong-Gyu Chae
通讯作者:Byeong-Gyu Chae
通讯单位:韩国三星电子有限公司

可充电锂离子电池(LIBs)因其在小型便携式电子设备和大型储能设备的爆炸式增长而引起了人们的极大兴趣。这种快速扩张需要进一步提高它们在容量、充电速度、寿命和安全性方面的性能。目前已经有许多针对LIBs正极材料的工作/降解机理的研究,以理解潜在的物理原理,从而制定改进性能的策略。然而,这些机制主要是基于对过渡金属(TMs)和氧原子的位置和化学状态的观察而提出的,而不是基于直接负责电池运作的锂离子。因为迄今为止缺乏用于分析锂离子分布的可靠实验技术。

【成果简介】
鉴于此,韩国三星电子有限公司Byeong-Gyu Chae等人通过将扫描透射电子显微镜(STEM)和原子探针断层扫描(ATP)相结合,证明了局部锂成分的演变和相应的结构变化在原子尺度上导致了Li(Ni0.80Co0.15Mn0.05)O2 (NCM)正极的容量衰减。作者通过这两种技术,表明了在循环过程中锂浓度梯度的变化,并且梯度的深度会随着循环次数成比例地扩大。进一步的研究表明容纳锂离子的能力取决于结构的无序程度。这一发现为锂离子在循环过程中的行为提供了直接证据,为解决锂离子电池的容量衰减问题提供了一条新途径。相关研究成果以“Evolution and expansion of Li concentration gradient during charge–discharge cycling”为题发表在Nature Communications上。

【核心内容】
要点1:容量衰减和直接观察Li的位置和状态
为了阐明容量衰减与锂损失之间的相关性,作者测试了循环过程中容量衰减随整体和局部锂损失的变化。图1a显示了基于NCM的全电池在1 C倍率下进行300次充放电循环后的持续容量衰减。通过电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)证实了电池循环后锂从正极的大量流失。随着循环次数的增加,Li浓度急剧下降,而过渡金属的组成几乎保持不变,表明锂损失量与电池相应的容量衰减之间存在直接相关性。

通过STEM和ATP相结合的方法,作者直接在3D角度观察了锂离子位置和状态,并量化了锂损失(图1b)。作者定量分析了NCM-原始、NCM-形成、NCM-100循环和NCM-300循环四种材料沿二次粒子的径向方向的原子组成(图1b-d)。

要点2:Li浓度梯度的演化/扩展
经过反复充放电循环的NCM中的Li分布与NCM-原始和NCM-形成中的分布有着显著不同(图1c-d)。NCM-100循环的APT结果显示在距样品表面小于100 nm的距离处(R1)存在严重的锂缺失。在该区域,由APT所确定的原子比表明与NCM-原始和NCM-形成的原子比存在偏差(图1c)。此外,在表面以下~200和~300 nm处仍可观察到Li缺失(R2和R3),但不如R1明显。相比之下,在表面以下~2 μm处(R4),成分几乎与原始样品的成分相同。

同时,NCM-300循环的APT分析也证明了锂浓度梯度沿径向的演变,并进一步揭示了该梯度区域的扩大。因此,在NCM-300循环和NCM-100循环中,Li的含量从颗粒表面到中心逐渐增加。然而,在NCM-300循环中,锂损耗区域延伸到表面以下约1.5 μm。此外,在相同的深度下,NCM-300循环中的锂含量明显低于NCM-100循环,表明NCM-300循环中的锂浓度梯度由于锂损耗区域的增加而延伸得更深。因此,得知锂浓度梯度在循环过程中会发生变化,且梯度区域与循环次数成正比。
图1. a)在45℃和1 C的倍率下NCM电池的容量衰减。b)沿二次粒子深度的特定位点APT和STEM分析的示意图,以将结构劣化与锂浓度的定量相关联。c-d)通过APT在循环前后沿颗粒的深度进行测量,比较了锂的归一化原子比(c)和成分变化(d)。原始和形成的NCM分别用P和F表示。

要点3:结构无序和锂浓度梯度的起源
为了揭示锂浓度梯度的起源,作者通过使用特定位点的STEM和APT分析研究了与该梯度演变相关的微观结构变化。在NCM-原始表面附近的APT测试得到的原子比与ICP-AES确定的数据一致(图2a)。此外,如图2b所示,在3D角度下Li(红色)、Ni(绿色)、Co(紫色)、Mn(橙色)和O(蓝色)都均匀地分布,没有任何缺陷或偏析。来自同一位置的NCM-原始的STEM-HAADF图像表明,无论是在粒子表面还是内部,都显示出清晰的层状结构(R-3m),其由交替的亮TM中间层和暗Li中间层表示(分别为图2c、d)。在沿(003)平面的强度分布中,强强度的离散区域代表TM层,其层间距为0.47 nm(图2e),表明TM层很少迁移到锂层中。
图2.a)APT深度剖面图显示了包括Li在内的构成元素沿深度的均匀分布。b)Li(红色)、Ni(绿色)、Co(紫色)、Mn(橙色)、O(蓝色)的APT离子分布图,表明不存在元素偏析。c-d)沿[110]晶带轴的STEM-HAADF图像。在表面和内部都清楚地观察到分层结构。e)沿(d)中虚线区域的HAADF强度分布,表明不存在TM迁移。

相比之下,NCM-300循环的STEM和APT结果揭示了原子结构的明显变化和相应的Li含量随深度的增加而增加。在NCM-300循环的表面(R0),APT确定的原子比为Li:Ni:Co:Mn:O=0.03:0.81:0.16:0.03:1.63 (图3a),表现出最低的Li含量。在顶部表面~15 nm区域以下,随着离表面距离的增加,Li的含量才逐渐增加,这意味着该区域主要由TM和氧组成,并且具有最显著的Li缺失(图3a)。STEM-HAADF图像还证实了缺锂相的演变,例如变为尖晶石或岩盐相,这是由表面区域中从八面体TM 3a位点到Li 3b位点的大量TM迁移引起的(图3b)。垂直于图3b中(003)平面的HAADF强度分布显示了TM层之间的强强度,如红色箭头所示(图3c)。这些结果直接表明,与层状结构相比,无序结构容纳锂离子的能力较低。
图3. a)APT深度剖面图,显示出高达~15 nm的显著锂缺乏(虚线正方形区域)。b-c)STEM-HAADF图像(b)和顶部表面的强度分布(c)。由于TM迁移(插图),发生岩盐相演变。红色箭头表示TM迁移。d)从表面以下~30 nm处开始的APT深度剖面,表明锂浓度沿深度逐渐增加。e-f)从表面以下~30 nm处开始的STEM-HAADF图像(e)和强度分布(f)。在表面以下30 nm处,TM的迁移程度低于(c)中表面附近的迁移程度。

在距表面约30 nm处(R1),Li的原子分数高于表面(R0)(图3d)。由于TM迁移的减少,导致了R1中Li的消耗被抑制。显然,如红色箭头所示,TM的迁移程度低于它们在顶部表面附近的迁移程度(图3e-f)。在NCM-300循环的颗粒内部,锂浓度和结构无序的明显差异得到了缓解。尽管如此,在距表面约700 nm处(R4),APT深度剖面仍显示出Li含量略有不足(图4a),但相对于表面附近(R0-R3),这种不足明显受到抑制。部分无序结构也仅由少量的TM迁移形成(图4b)。HAADF强度分布仍显示Li层中明显存在TM,但强度显著减弱,如图4c中的红色箭头所示。事实上,粒子的中心区域呈现出与NCM-原始几乎相同数量的Li(图4d)。即使经过300次循环,在颗粒的中心区域层状结构仍能很好地保持,几乎没有TM迁移(图4e-f)。此外,TM迁移不会明显影响最中心区域的原子结构或锂离子分布。通过特定位点的STEM和APT组合分析明确证实,循环后锂浓度梯度的演变可归因于结构的无序。更具体地说,容纳锂离子的能力取决于结构无序的程度。因此,随着结构无序程度的降低,锂浓度从颗粒表面到中心逐渐增加。
图4. a)距表面约700 nm处的APT深度剖面,显示锂浓度略有不足。b-c)在500 nm-1 μm的采样深度,STEM-HAADF图像(b)和强度分布(c)。d)APT深度剖面表明NCM粒子的中心区域形成部分无序结构,显示出与NCM-原始相同的锂浓度。e-f)STEM-HAADF图像(e)和中心区域的强度分布(f)。分层结构保持良好,没有显示TM迁移。

要点4:层状结构中的锂
通过特定位点的APT结果揭示了沿NCM颗粒深度增加的锂浓度梯度的发展,并表明随着循环的进行梯度区域的扩展。通过系统的STEM和APT观察,作者进一步发现锂浓度梯度的演化/扩展与结构无序有关。当锂离子在充电过程中向负极移动时,TMs很容易通过四面体位点移动到并占据Li层中的Li 3b位点,因为在O3型层状结构中形成无序结构在能量上是有利的(图5a)。相比之下,锂离子几乎不占据TM 3a位点,从而导致放电过程中锂离子的容纳位点丢失。锂容纳位点的数量随着结构紊乱的程度而变化。

与电解质接触的颗粒表面表现为岩盐或尖晶石状无序相,其锂容纳位点数量明显减少。以部分无序结构为代表的粒子内部(距离表面0.1-1.5 μm的深度)也具有减少的锂容纳位点,而保留层状结构的颗粒中心具有原始数量的锂容纳位点。因为更多的锂离子优先占据空的锂容纳位点,所以从表面到颗粒中心的锂浓度梯度在循环后发生演化/扩展(图5b)。因此,APT和STEM结果表明,根据结构无序的程度,Li离子的位置偏好是决定Li容纳位点总数和Li浓度的主要因素。考虑到结构无序与Li损失相关,该结果为O3型层状结构中TM的不可逆迁移提供了直接证据。
图5.a)充放电过程中锂容纳位点的示意图。在充电过程中,TMs占据锂层中的Li 3b位点。b)随着循环次数的增加,锂分布演变的示意图。沿径向的锂浓度梯度,在表面较低,在中心区域较高,且在循环过程中发生演变。

要点5:Li的非均匀分布
根据APT分析结果,NCM中的大部分区域显示出均匀的元素分布,不存在偏析(图3和图4)。然而,作者还观察到循环后几个位点的组成元素分布不均匀的现象,这与先前关于局部组成变化的报告一致。图6a-b显示存在局部Li富集区域,主要遵循线条状。这种线形不均匀的锂分布与STEM-HAADF图像中观察到的晶体线缺陷的一般形状一致,例如位错和反相畴界(图6c-d)。虽然这项研究没有阐明原子缺陷排列与锂容纳位点之间的详细关系,但可以得出结论,这些缺陷改变了局部原子排列,从而改变了晶格应变,最终改变了锂的分布。然而,由于缺陷体积相对于整个正极的比例极低,容量下降主要是由以锂浓度梯度为代表的锂不足引起的。
图6.a-b)线形富锂区域的APT图和成分分布。Li浓度局部高,呈线状。c-d)反相畴界及其在晶粒中排列的STEM-HAADF图像。

【总结】
作者通过APT分析了NCM正极材料的特定位点的组成和锂离子分布。在充放电循环后,二次粒子中沿径向的锂浓度梯度发生向粒子表面逐渐减小的演变。随着循环次数的增加,梯度的深度扩大,锂的消耗程度增加,导致LIBs的容量衰减。通过使用相同位置的STEM和APT的互补分析表明,由于TM元素的迁移,局部锂缺乏源于锂容纳位点的缺乏。通过分析表明,抑制电池运行过程中锂容纳位点的减少,是提高锂离子电池循环寿命特性的一个有前景的策略。

Byeong-Gyu Chae, Seong Yong Park, Jay Hyok Song, Eunha Lee & Woo Sung Jeon, Evolution and expansion of Li concentration gradient during charge-discharge cycling, Nature Communications. 2021
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24120-w
相关阅读:
锂电池自放电测量方法:动态测量法!
锂电池自放电测量方法:静置测量法!
动力电池HPPC的测试原理和方法
太全面了!电池材料解决方案!
锂离子电池制备材料/压力测试
一文搞懂锂离子电池K值!
工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!
揭秘宁德时代CATL超级工厂!
搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂离子电池生产中各种问题汇编
锂电池循环寿命研究汇总(附60份精品资料免费下载)
锂电联盟会长 研发材料,应用科技
评论
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 120浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 78浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 103浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 68浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 102浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 111浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 116浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 175浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 125浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 87浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 73浏览
  • TOF多区传感器: ND06   ND06是一款微型多区高集成度ToF测距传感器,其支持24个区域(6 x 4)同步测距,测距范围远达5m,具有测距范围广、精度高、测距稳定等特点。适用于投影仪的无感自动对焦和梯形校正、AIoT、手势识别、智能面板和智能灯具等多种场景。                 如果用ND06进行手势识别,只需要经过三个步骤: 第一步&
    esad0 2024-12-04 11:20 58浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 119浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 98浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦